参考时钟的确定方法和装置、系统、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN111934841B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011006095.X

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种参考时钟的确定方法和装置、系统、存储介质及电子装置,上述方法包括:对于目标环路中的每个远端机执行以下操作,在对每个远端机执行以下操作时,将每个远端机确定为当前远端机:获取当前远端机的第一端口从目标环路上接收到的第一信号,和当前远端机的第二端口从目标环路上接收到的第二信号;根据第一信号以及第二信号,确定当前远端机的第一端口和第二端口中的一个端口为从端口,以及第一端口和第二端口中的另一个端口为主端口;根据当前远端机的从端口从目标环路中接收到的信号,确定当前远端机的参考时钟。通过本发明,解决了环路中远端设备的级联级数增大导致环路中远端设备的参考时钟的相位噪声增大的技术问题。

    射频拉远单元及RRU与BBU组网系统

    公开(公告)号:CN111885617B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011043050.X

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本申请涉及一种射频拉远单元及RRU与BBU组网系统,该射频拉远单元包括FPGA单元、数字中频单元、射频单元和第一网络接口单元,FPGA单元、数字中频单元和射频单元依次连接;第一网络接口单元与FPGA单元通过RMII接口连接,FPGA单元通过CPRI接口与基带处理单元建立第一通信连接;FPGA单元用于从第一网络接口单元接收RMII接口协议数据,通过第一通信连接将RMII接口协议数据传输给基带处理单元的CPU单元,接收基带处理单元的CPU单元响应于RMII接口协议数据的第一响应数据。本申请解决了射频拉远单元成本高、软件开发周期长的问题,实现了降低射频拉远单元的成本和缩短其软件开发周期的有益效果。

    参考时钟的确定方法和装置、系统、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN111934841A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202011006095.X

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提供了一种参考时钟的确定方法和装置、系统、存储介质及电子装置,上述方法包括:对于目标环路中的每个远端机执行以下操作,在对每个远端机执行以下操作时,将每个远端机确定为当前远端机:获取当前远端机的第一端口从目标环路上接收到的第一信号,和当前远端机的第二端口从目标环路上接收到的第二信号;根据第一信号以及第二信号,确定当前远端机的第一端口和第二端口中的一个端口为从端口,以及第一端口和第二端口中的另一个端口为主端口;根据当前远端机的从端口从目标环路中接收到的信号,确定当前远端机的参考时钟。通过本发明,解决了环路中远端设备的级联级数增大导致环路中远端设备的参考时钟的相位噪声增大的技术问题。

    射频拉远单元及RRU与BBU组网系统

    公开(公告)号:CN111885617A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202011043050.X

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本申请涉及一种射频拉远单元及RRU与BBU组网系统,该射频拉远单元包括FPGA单元、数字中频单元、射频单元和第一网络接口单元,FPGA单元、数字中频单元和射频单元依次连接;第一网络接口单元与FPGA单元通过RMII接口连接,FPGA单元通过CPRI接口与基带处理单元建立第一通信连接;FPGA单元用于从第一网络接口单元接收RMII接口协议数据,通过第一通信连接将RMII接口协议数据传输给基带处理单元的CPU单元,接收基带处理单元的CPU单元响应于RMII接口协议数据的第一响应数据。本申请解决了射频拉远单元成本高、软件开发周期长的问题,实现了降低射频拉远单元的成本和缩短其软件开发周期的有益效果。

    零中频射频前端电路、系统、射频单元保护方法和介质

    公开(公告)号:CN114039619B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202111142288.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本申请涉及一种零中频射频前端电路、系统、射频单元保护方法和存储介质,其中,该零中频射频前端电路包括零中频射频前端电路包括射频单元模块包括级联的数控衰减器和放大器,射频收发器连接数控衰减器,数控衰减器连接控制模块,控制模块还通过受控开关单元连接放大器,控制模块还与射频收发器连接,其中,射频收发器,用于在预设初始化阶段,将基带信号转换为第一射频信号,并传送至数控衰减器;数控衰减器,用于在预设初始化阶段,按预设的第一衰减量对接收到第一射频信号进行衰减;在预设初始化阶段,控制模块控制受控开关单元处于不使能放大器的开关状态。通过本申请。解决了零中频射频前端电路的射频单元模块易损坏的问题。

    一种应用于多模式RRU的数字预失真处理方法

    公开(公告)号:CN109462562A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811300589.1

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种应用于多模式RRU的数字预失真处理方法,首先DPD处理模块根据抓取的前向下行信号和反馈信号进行时延的计算,将前向下行信号与反馈信号进行对齐处理;然后将对齐后的前向下行信号和反馈信号运用记忆多项式模型进行矩阵建模,计算出预失真系数;最后将预失真系数作用到前向下行信号上,将预失真的下行信号输出给功放,从而提高功放的线性和多模式信号本身的解调性。本发明的有益效果为:实现多模式信号的非线性失真的校准,与现有技术相比,该DPD处理模块采用多模式数字预失真算法,既能够处理单模式的宽带信号,也能处理单模式的窄带信号,同时也能处理多模式的宽带信号。

    故障处理系统、方法、通信设备和计算机存储介质

    公开(公告)号:CN116133029A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211605361.X

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本申请涉及一种故障处理系统、方法、通信设备、存储介质和计算机程序产品。所述系统包括至少一个数据采集单元和基带处理单元,所述数据采集单元和射频拉远单元连接,其中:所述数据采集单元,用于获取所述射频拉远单元的状态参数,并将所述状态参数上报至基带处理单元;所述基带处理单元,用于基于所述状态参数进行检测,若所述状态参数满足预设告警条件时,则生成与所述状态参数对应的射频拉远单元的告警报文。采用本方法能够提高故障处理的实时性。

    零中频射频前端电路、系统、射频单元保护方法和介质

    公开(公告)号:CN114039619A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111142288.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本申请涉及一种零中频射频前端电路、系统、射频单元保护方法和存储介质,其中,该零中频射频前端电路包括零中频射频前端电路包括射频单元模块包括级联的数控衰减器和放大器,射频收发器连接数控衰减器,数控衰减器连接控制模块,控制模块还通过受控开关单元连接放大器,控制模块还与射频收发器连接,其中,射频收发器,用于在预设初始化阶段,将基带信号转换为第一射频信号,并传送至数控衰减器;数控衰减器,用于在预设初始化阶段,按预设的第一衰减量对接收到第一射频信号进行衰减;在预设初始化阶段,控制模块控制受控开关单元处于不使能放大器的开关状态。通过本申请。解决了零中频射频前端电路的射频单元模块易损坏的问题。

    一种应用于多模式RRU的数字预失真处理方法

    公开(公告)号:CN109462562B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201811300589.1

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种应用于多模式RRU的数字预失真处理方法,首先DPD处理模块根据抓取的前向下行信号和反馈信号进行时延的计算,将前向下行信号与反馈信号进行对齐处理;然后将对齐后的前向下行信号和反馈信号运用记忆多项式模型进行矩阵建模,计算出预失真系数;最后将预失真系数作用到前向下行信号上,将预失真的下行信号输出给功放,从而提高功放的线性和多模式信号本身的解调性。本发明的有益效果为:实现多模式信号的非线性失真的校准,与现有技术相比,该DPD处理模块采用多模式数字预失真算法,既能够处理单模式的宽带信号,也能处理单模式的窄带信号,同时也能处理多模式的宽带信号。

    过温功率自动调整方法和装置、存储介质

    公开(公告)号:CN112019250B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011176603.9

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了过温功率自动调整方法和装置、存储介质。该方法包括:获取目标设备的过温功率自动调整功能的开关参数,其中,过温功率自动调整功能用于调整目标设备的功率;根据开关参数确定目标设备的过温功率自动调整功能是否关闭;在过温功率自动调整功能关闭、且过热衰减值大于0的情况下,减小过热衰减值,直到过热衰减值衰减为0,以增加目标设备的输出功率,其中,过热衰减值为过温功率自动调整功能的一个参数。采用上述技术方案,解决了相关技术中,对于有功放模块的直放站设备,采用常规的温度补偿方法,在需要调节设备的输出功率时,无法迅速让设备以正常的输出功率工作,存在温度补偿实时性不够的问题。

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